4bc42efb3e40863b34ca39da0ccdf7927e648168
[pandora-kernel.git] / net / core / sock.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
7  *              handler for protocols to use and generic option handler.
8  *
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  *
85  *
86  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
87  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
88  *              as published by the Free Software Foundation; either version
89  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
90  */
91
92 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
93
94 #include <linux/capability.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/errqueue.h>
97 #include <linux/types.h>
98 #include <linux/socket.h>
99 #include <linux/in.h>
100 #include <linux/kernel.h>
101 #include <linux/module.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <linux/sched.h>
105 #include <linux/timer.h>
106 #include <linux/string.h>
107 #include <linux/sockios.h>
108 #include <linux/net.h>
109 #include <linux/mm.h>
110 #include <linux/slab.h>
111 #include <linux/interrupt.h>
112 #include <linux/poll.h>
113 #include <linux/tcp.h>
114 #include <linux/init.h>
115 #include <linux/highmem.h>
116 #include <linux/user_namespace.h>
117 #include <linux/static_key.h>
118 #include <linux/memcontrol.h>
119 #include <linux/prefetch.h>
120
121 #include <asm/uaccess.h>
122
123 #include <linux/netdevice.h>
124 #include <net/protocol.h>
125 #include <linux/skbuff.h>
126 #include <net/net_namespace.h>
127 #include <net/request_sock.h>
128 #include <net/sock.h>
129 #include <linux/net_tstamp.h>
130 #include <net/xfrm.h>
131 #include <linux/ipsec.h>
132 #include <net/cls_cgroup.h>
133 #include <net/netprio_cgroup.h>
134
135 #include <linux/filter.h>
136
137 #include <trace/events/sock.h>
138
139 #ifdef CONFIG_INET
140 #include <net/tcp.h>
141 #endif
142
143 #include <net/busy_poll.h>
144
145 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
146 static LIST_HEAD(proto_list);
147
148 /**
149  * sk_ns_capable - General socket capability test
150  * @sk: Socket to use a capability on or through
151  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
152  * @cap: The capability to use
153  *
154  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
155  * created and the current process has the capability @cap in the user
156  * namespace @user_ns.
157  */
158 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
159                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
160 {
161         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
162                 ns_capable(user_ns, cap);
163 }
164 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
165
166 /**
167  * sk_capable - Socket global capability test
168  * @sk: Socket to use a capability on or through
169  * @cap: The global capability to use
170  *
171  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
172  * created and the current process has the capability @cap in all user
173  * namespaces.
174  */
175 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
176 {
177         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
178 }
179 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
180
181 /**
182  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
183  * @sk: Socket to use a capability on or through
184  * @cap: The capability to use
185  *
186  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
187  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
188  * the socket is a member of.
189  */
190 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
191 {
192         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
193 }
194 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
195
196
197 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
198 int mem_cgroup_sockets_init(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
199 {
200         struct proto *proto;
201         int ret = 0;
202
203         mutex_lock(&proto_list_mutex);
204         list_for_each_entry(proto, &proto_list, node) {
205                 if (proto->init_cgroup) {
206                         ret = proto->init_cgroup(memcg, ss);
207                         if (ret)
208                                 goto out;
209                 }
210         }
211
212         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
213         return ret;
214 out:
215         list_for_each_entry_continue_reverse(proto, &proto_list, node)
216                 if (proto->destroy_cgroup)
217                         proto->destroy_cgroup(memcg);
218         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
219         return ret;
220 }
221
222 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct mem_cgroup *memcg)
223 {
224         struct proto *proto;
225
226         mutex_lock(&proto_list_mutex);
227         list_for_each_entry_reverse(proto, &proto_list, node)
228                 if (proto->destroy_cgroup)
229                         proto->destroy_cgroup(memcg);
230         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
231 }
232 #endif
233
234 /*
235  * Each address family might have different locking rules, so we have
236  * one slock key per address family:
237  */
238 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
239 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
240
241 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
242 struct static_key memcg_socket_limit_enabled;
243 EXPORT_SYMBOL(memcg_socket_limit_enabled);
244 #endif
245
246 /*
247  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
248  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
249  * locks is fast):
250  */
251 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
252   "sk_lock-AF_UNSPEC", "sk_lock-AF_UNIX"     , "sk_lock-AF_INET"     ,
253   "sk_lock-AF_AX25"  , "sk_lock-AF_IPX"      , "sk_lock-AF_APPLETALK",
254   "sk_lock-AF_NETROM", "sk_lock-AF_BRIDGE"   , "sk_lock-AF_ATMPVC"   ,
255   "sk_lock-AF_X25"   , "sk_lock-AF_INET6"    , "sk_lock-AF_ROSE"     ,
256   "sk_lock-AF_DECnet", "sk_lock-AF_NETBEUI"  , "sk_lock-AF_SECURITY" ,
257   "sk_lock-AF_KEY"   , "sk_lock-AF_NETLINK"  , "sk_lock-AF_PACKET"   ,
258   "sk_lock-AF_ASH"   , "sk_lock-AF_ECONET"   , "sk_lock-AF_ATMSVC"   ,
259   "sk_lock-AF_RDS"   , "sk_lock-AF_SNA"      , "sk_lock-AF_IRDA"     ,
260   "sk_lock-AF_PPPOX" , "sk_lock-AF_WANPIPE"  , "sk_lock-AF_LLC"      ,
261   "sk_lock-27"       , "sk_lock-28"          , "sk_lock-AF_CAN"      ,
262   "sk_lock-AF_TIPC"  , "sk_lock-AF_BLUETOOTH", "sk_lock-IUCV"        ,
263   "sk_lock-AF_RXRPC" , "sk_lock-AF_ISDN"     , "sk_lock-AF_PHONET"   ,
264   "sk_lock-AF_IEEE802154", "sk_lock-AF_CAIF" , "sk_lock-AF_ALG"      ,
265   "sk_lock-AF_NFC"   , "sk_lock-AF_VSOCK"    , "sk_lock-AF_MAX"
266 };
267 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
268   "slock-AF_UNSPEC", "slock-AF_UNIX"     , "slock-AF_INET"     ,
269   "slock-AF_AX25"  , "slock-AF_IPX"      , "slock-AF_APPLETALK",
270   "slock-AF_NETROM", "slock-AF_BRIDGE"   , "slock-AF_ATMPVC"   ,
271   "slock-AF_X25"   , "slock-AF_INET6"    , "slock-AF_ROSE"     ,
272   "slock-AF_DECnet", "slock-AF_NETBEUI"  , "slock-AF_SECURITY" ,
273   "slock-AF_KEY"   , "slock-AF_NETLINK"  , "slock-AF_PACKET"   ,
274   "slock-AF_ASH"   , "slock-AF_ECONET"   , "slock-AF_ATMSVC"   ,
275   "slock-AF_RDS"   , "slock-AF_SNA"      , "slock-AF_IRDA"     ,
276   "slock-AF_PPPOX" , "slock-AF_WANPIPE"  , "slock-AF_LLC"      ,
277   "slock-27"       , "slock-28"          , "slock-AF_CAN"      ,
278   "slock-AF_TIPC"  , "slock-AF_BLUETOOTH", "slock-AF_IUCV"     ,
279   "slock-AF_RXRPC" , "slock-AF_ISDN"     , "slock-AF_PHONET"   ,
280   "slock-AF_IEEE802154", "slock-AF_CAIF" , "slock-AF_ALG"      ,
281   "slock-AF_NFC"   , "slock-AF_VSOCK"    ,"slock-AF_MAX"
282 };
283 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
284   "clock-AF_UNSPEC", "clock-AF_UNIX"     , "clock-AF_INET"     ,
285   "clock-AF_AX25"  , "clock-AF_IPX"      , "clock-AF_APPLETALK",
286   "clock-AF_NETROM", "clock-AF_BRIDGE"   , "clock-AF_ATMPVC"   ,
287   "clock-AF_X25"   , "clock-AF_INET6"    , "clock-AF_ROSE"     ,
288   "clock-AF_DECnet", "clock-AF_NETBEUI"  , "clock-AF_SECURITY" ,
289   "clock-AF_KEY"   , "clock-AF_NETLINK"  , "clock-AF_PACKET"   ,
290   "clock-AF_ASH"   , "clock-AF_ECONET"   , "clock-AF_ATMSVC"   ,
291   "clock-AF_RDS"   , "clock-AF_SNA"      , "clock-AF_IRDA"     ,
292   "clock-AF_PPPOX" , "clock-AF_WANPIPE"  , "clock-AF_LLC"      ,
293   "clock-27"       , "clock-28"          , "clock-AF_CAN"      ,
294   "clock-AF_TIPC"  , "clock-AF_BLUETOOTH", "clock-AF_IUCV"     ,
295   "clock-AF_RXRPC" , "clock-AF_ISDN"     , "clock-AF_PHONET"   ,
296   "clock-AF_IEEE802154", "clock-AF_CAIF" , "clock-AF_ALG"      ,
297   "clock-AF_NFC"   , "clock-AF_VSOCK"    , "clock-AF_MAX"
298 };
299
300 /*
301  * sk_callback_lock locking rules are per-address-family,
302  * so split the lock classes by using a per-AF key:
303  */
304 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
305
306 /* Take into consideration the size of the struct sk_buff overhead in the
307  * determination of these values, since that is non-constant across
308  * platforms.  This makes socket queueing behavior and performance
309  * not depend upon such differences.
310  */
311 #define _SK_MEM_PACKETS         256
312 #define _SK_MEM_OVERHEAD        SKB_TRUESIZE(256)
313 #define SK_WMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
314 #define SK_RMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
315
316 /* Run time adjustable parameters. */
317 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
318 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
319 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
320 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
321 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
322 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
323
324 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
325 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
326 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
327
328 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
329
330 struct static_key memalloc_socks = STATIC_KEY_INIT_FALSE;
331 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks);
332
333 /**
334  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
335  * @sk: socket to set it on
336  *
337  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
338  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
339  * to meet the requirements
340  */
341 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
342 {
343         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
344         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
345         static_key_slow_inc(&memalloc_socks);
346 }
347 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
348
349 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
350 {
351         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
352         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
353         static_key_slow_dec(&memalloc_socks);
354
355         /*
356          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
357          * progress of swapping. However, if SOCK_MEMALLOC is cleared while
358          * it has rmem allocations there is a risk that the user of the
359          * socket cannot make forward progress due to exceeding the rmem
360          * limits. By rights, sk_clear_memalloc() should only be called
361          * on sockets being torn down but warn and reset the accounting if
362          * that assumption breaks.
363          */
364         if (WARN_ON(sk->sk_forward_alloc))
365                 sk_mem_reclaim(sk);
366 }
367 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
368
369 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
370 {
371         int ret;
372         unsigned long pflags = current->flags;
373
374         /* these should have been dropped before queueing */
375         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
376
377         current->flags |= PF_MEMALLOC;
378         ret = sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
379         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
380
381         return ret;
382 }
383 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
384
385 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, char __user *optval, int optlen)
386 {
387         struct timeval tv;
388
389         if (optlen < sizeof(tv))
390                 return -EINVAL;
391         if (copy_from_user(&tv, optval, sizeof(tv)))
392                 return -EFAULT;
393         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
394                 return -EDOM;
395
396         if (tv.tv_sec < 0) {
397                 static int warned __read_mostly;
398
399                 *timeo_p = 0;
400                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
401                         warned++;
402                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
403                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
404                 }
405                 return 0;
406         }
407         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
408         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
409                 return 0;
410         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ - 1))
411                 *timeo_p = tv.tv_sec*HZ + (tv.tv_usec+(1000000/HZ-1))/(1000000/HZ);
412         return 0;
413 }
414
415 static void sock_warn_obsolete_bsdism(const char *name)
416 {
417         static int warned;
418         static char warncomm[TASK_COMM_LEN];
419         if (strcmp(warncomm, current->comm) && warned < 5) {
420                 strcpy(warncomm,  current->comm);
421                 pr_warn("process `%s' is using obsolete %s SO_BSDCOMPAT\n",
422                         warncomm, name);
423                 warned++;
424         }
425 }
426
427 #define SK_FLAGS_TIMESTAMP ((1UL << SOCK_TIMESTAMP) | (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
428
429 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
430 {
431         if (sk->sk_flags & flags) {
432                 sk->sk_flags &= ~flags;
433                 if (!(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
434                         net_disable_timestamp();
435         }
436 }
437
438
439 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
440 {
441         int err;
442         unsigned long flags;
443         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
444
445         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
446                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
447                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
448                 return -ENOMEM;
449         }
450
451         err = sk_filter(sk, skb);
452         if (err)
453                 return err;
454
455         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
456                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
457                 return -ENOBUFS;
458         }
459
460         skb->dev = NULL;
461         skb_set_owner_r(skb, sk);
462
463         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
464          * a norefcounted dst
465          */
466         skb_dst_force(skb);
467
468         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
469         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
470         __skb_queue_tail(list, skb);
471         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
472
473         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
474                 sk->sk_data_ready(sk);
475         return 0;
476 }
477 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
478
479 int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const int nested)
480 {
481         int rc = NET_RX_SUCCESS;
482
483         if (sk_filter(sk, skb))
484                 goto discard_and_relse;
485
486         skb->dev = NULL;
487
488         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
489                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
490                 goto discard_and_relse;
491         }
492         if (nested)
493                 bh_lock_sock_nested(sk);
494         else
495                 bh_lock_sock(sk);
496         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
497                 /*
498                  * trylock + unlock semantics:
499                  */
500                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
501
502                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
503
504                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
505         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
506                 bh_unlock_sock(sk);
507                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
508                 goto discard_and_relse;
509         }
510
511         bh_unlock_sock(sk);
512 out:
513         sock_put(sk);
514         return rc;
515 discard_and_relse:
516         kfree_skb(skb);
517         goto out;
518 }
519 EXPORT_SYMBOL(sk_receive_skb);
520
521 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
522 {
523         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
524
525         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
526                 sk_tx_queue_clear(sk);
527                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
528                 dst_release(dst);
529                 return NULL;
530         }
531
532         return dst;
533 }
534 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
535
536 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
537 {
538         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
539
540         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
541                 sk_dst_reset(sk);
542                 dst_release(dst);
543                 return NULL;
544         }
545
546         return dst;
547 }
548 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
549
550 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
551                                 int optlen)
552 {
553         int ret = -ENOPROTOOPT;
554 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
555         struct net *net = sock_net(sk);
556         char devname[IFNAMSIZ];
557         int index;
558
559         /* Sorry... */
560         ret = -EPERM;
561         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
562                 goto out;
563
564         ret = -EINVAL;
565         if (optlen < 0)
566                 goto out;
567
568         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
569          * as specified in the passed interface name. If the
570          * name is "" or the option length is zero the socket
571          * is not bound.
572          */
573         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
574                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
575         memset(devname, 0, sizeof(devname));
576
577         ret = -EFAULT;
578         if (copy_from_user(devname, optval, optlen))
579                 goto out;
580
581         index = 0;
582         if (devname[0] != '\0') {
583                 struct net_device *dev;
584
585                 rcu_read_lock();
586                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
587                 if (dev)
588                         index = dev->ifindex;
589                 rcu_read_unlock();
590                 ret = -ENODEV;
591                 if (!dev)
592                         goto out;
593         }
594
595         lock_sock(sk);
596         sk->sk_bound_dev_if = index;
597         sk_dst_reset(sk);
598         release_sock(sk);
599
600         ret = 0;
601
602 out:
603 #endif
604
605         return ret;
606 }
607
608 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
609                                 int __user *optlen, int len)
610 {
611         int ret = -ENOPROTOOPT;
612 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
613         struct net *net = sock_net(sk);
614         char devname[IFNAMSIZ];
615
616         if (sk->sk_bound_dev_if == 0) {
617                 len = 0;
618                 goto zero;
619         }
620
621         ret = -EINVAL;
622         if (len < IFNAMSIZ)
623                 goto out;
624
625         ret = netdev_get_name(net, devname, sk->sk_bound_dev_if);
626         if (ret)
627                 goto out;
628
629         len = strlen(devname) + 1;
630
631         ret = -EFAULT;
632         if (copy_to_user(optval, devname, len))
633                 goto out;
634
635 zero:
636         ret = -EFAULT;
637         if (put_user(len, optlen))
638                 goto out;
639
640         ret = 0;
641
642 out:
643 #endif
644
645         return ret;
646 }
647
648 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
649 {
650         if (valbool)
651                 sock_set_flag(sk, bit);
652         else
653                 sock_reset_flag(sk, bit);
654 }
655
656 /*
657  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
658  *      at the socket level. Everything here is generic.
659  */
660
661 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
662                     char __user *optval, unsigned int optlen)
663 {
664         struct sock *sk = sock->sk;
665         int val;
666         int valbool;
667         struct linger ling;
668         int ret = 0;
669
670         /*
671          *      Options without arguments
672          */
673
674         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
675                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
676
677         if (optlen < sizeof(int))
678                 return -EINVAL;
679
680         if (get_user(val, (int __user *)optval))
681                 return -EFAULT;
682
683         valbool = val ? 1 : 0;
684
685         lock_sock(sk);
686
687         switch (optname) {
688         case SO_DEBUG:
689                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
690                         ret = -EACCES;
691                 else
692                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
693                 break;
694         case SO_REUSEADDR:
695                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
696                 break;
697         case SO_REUSEPORT:
698                 sk->sk_reuseport = valbool;
699                 break;
700         case SO_TYPE:
701         case SO_PROTOCOL:
702         case SO_DOMAIN:
703         case SO_ERROR:
704                 ret = -ENOPROTOOPT;
705                 break;
706         case SO_DONTROUTE:
707                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
708                 break;
709         case SO_BROADCAST:
710                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
711                 break;
712         case SO_SNDBUF:
713                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
714                  * about it this is right. Otherwise apps have to
715                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
716                  * are treated in BSD as hints
717                  */
718                 val = min_t(u32, val, sysctl_wmem_max);
719 set_sndbuf:
720                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
721                 sk->sk_sndbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF);
722                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
723                 sk->sk_write_space(sk);
724                 break;
725
726         case SO_SNDBUFFORCE:
727                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
728                         ret = -EPERM;
729                         break;
730                 }
731                 goto set_sndbuf;
732
733         case SO_RCVBUF:
734                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
735                  * about it this is right. Otherwise apps have to
736                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
737                  * are treated in BSD as hints
738                  */
739                 val = min_t(u32, val, sysctl_rmem_max);
740 set_rcvbuf:
741                 sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
742                 /*
743                  * We double it on the way in to account for
744                  * "struct sk_buff" etc. overhead.   Applications
745                  * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
746                  * allow that much actual data to be received on that
747                  * socket.
748                  *
749                  * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
750                  * other overheads allocate from the receive buffer
751                  * during socket buffer allocation.
752                  *
753                  * And after considering the possible alternatives,
754                  * returning the value we actually used in getsockopt
755                  * is the most desirable behavior.
756                  */
757                 sk->sk_rcvbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF);
758                 break;
759
760         case SO_RCVBUFFORCE:
761                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
762                         ret = -EPERM;
763                         break;
764                 }
765                 goto set_rcvbuf;
766
767         case SO_KEEPALIVE:
768 #ifdef CONFIG_INET
769                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
770                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
771                         tcp_set_keepalive(sk, valbool);
772 #endif
773                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
774                 break;
775
776         case SO_OOBINLINE:
777                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
778                 break;
779
780         case SO_NO_CHECK:
781                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
782                 break;
783
784         case SO_PRIORITY:
785                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
786                     ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
787                         sk->sk_priority = val;
788                 else
789                         ret = -EPERM;
790                 break;
791
792         case SO_LINGER:
793                 if (optlen < sizeof(ling)) {
794                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
795                         break;
796                 }
797                 if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
798                         ret = -EFAULT;
799                         break;
800                 }
801                 if (!ling.l_onoff)
802                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
803                 else {
804 #if (BITS_PER_LONG == 32)
805                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
806                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
807                         else
808 #endif
809                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
810                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
811                 }
812                 break;
813
814         case SO_BSDCOMPAT:
815                 sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
816                 break;
817
818         case SO_PASSCRED:
819                 if (valbool)
820                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
821                 else
822                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
823                 break;
824
825         case SO_TIMESTAMP:
826         case SO_TIMESTAMPNS:
827                 if (valbool)  {
828                         if (optname == SO_TIMESTAMP)
829                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
830                         else
831                                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
832                         sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
833                         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
834                 } else {
835                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
836                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
837                 }
838                 break;
839
840         case SO_TIMESTAMPING:
841                 if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
842                         ret = -EINVAL;
843                         break;
844                 }
845
846                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
847                     !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
848                         if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP) {
849                                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
850                                         ret = -EINVAL;
851                                         break;
852                                 }
853                                 sk->sk_tskey = tcp_sk(sk)->snd_una;
854                         } else {
855                                 sk->sk_tskey = 0;
856                         }
857                 }
858                 sk->sk_tsflags = val;
859                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
860                         sock_enable_timestamp(sk,
861                                               SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
862                 else
863                         sock_disable_timestamp(sk,
864                                                (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
865                 break;
866
867         case SO_RCVLOWAT:
868                 if (val < 0)
869                         val = INT_MAX;
870                 sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
871                 break;
872
873         case SO_RCVTIMEO:
874                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
875                 break;
876
877         case SO_SNDTIMEO:
878                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
879                 break;
880
881         case SO_ATTACH_FILTER:
882                 ret = -EINVAL;
883                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
884                         struct sock_fprog fprog;
885
886                         ret = -EFAULT;
887                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
888                                 break;
889
890                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
891                 }
892                 break;
893
894         case SO_ATTACH_BPF:
895                 ret = -EINVAL;
896                 if (optlen == sizeof(u32)) {
897                         u32 ufd;
898
899                         ret = -EFAULT;
900                         if (copy_from_user(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
901                                 break;
902
903                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
904                 }
905                 break;
906
907         case SO_DETACH_FILTER:
908                 ret = sk_detach_filter(sk);
909                 break;
910
911         case SO_LOCK_FILTER:
912                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
913                         ret = -EPERM;
914                 else
915                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
916                 break;
917
918         case SO_PASSSEC:
919                 if (valbool)
920                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
921                 else
922                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
923                 break;
924         case SO_MARK:
925                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
926                         ret = -EPERM;
927                 else
928                         sk->sk_mark = val;
929                 break;
930
931                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to
932                    not be settable (1003.1g 5.3) */
933         case SO_RXQ_OVFL:
934                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
935                 break;
936
937         case SO_WIFI_STATUS:
938                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
939                 break;
940
941         case SO_PEEK_OFF:
942                 if (sock->ops->set_peek_off)
943                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
944                 else
945                         ret = -EOPNOTSUPP;
946                 break;
947
948         case SO_NOFCS:
949                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
950                 break;
951
952         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
953                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
954                 break;
955
956 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
957         case SO_BUSY_POLL:
958                 /* allow unprivileged users to decrease the value */
959                 if ((val > sk->sk_ll_usec) && !capable(CAP_NET_ADMIN))
960                         ret = -EPERM;
961                 else {
962                         if (val < 0)
963                                 ret = -EINVAL;
964                         else
965                                 sk->sk_ll_usec = val;
966                 }
967                 break;
968 #endif
969
970         case SO_MAX_PACING_RATE:
971                 sk->sk_max_pacing_rate = val;
972                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate,
973                                          sk->sk_max_pacing_rate);
974                 break;
975
976         default:
977                 ret = -ENOPROTOOPT;
978                 break;
979         }
980         release_sock(sk);
981         return ret;
982 }
983 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
984
985
986 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
987                           struct ucred *ucred)
988 {
989         ucred->pid = pid_vnr(pid);
990         ucred->uid = ucred->gid = -1;
991         if (cred) {
992                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
993
994                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
995                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
996         }
997 }
998
999 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1000                     char __user *optval, int __user *optlen)
1001 {
1002         struct sock *sk = sock->sk;
1003
1004         union {
1005                 int val;
1006                 struct linger ling;
1007                 struct timeval tm;
1008         } v;
1009
1010         int lv = sizeof(int);
1011         int len;
1012
1013         if (get_user(len, optlen))
1014                 return -EFAULT;
1015         if (len < 0)
1016                 return -EINVAL;
1017
1018         memset(&v, 0, sizeof(v));
1019
1020         switch (optname) {
1021         case SO_DEBUG:
1022                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1023                 break;
1024
1025         case SO_DONTROUTE:
1026                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1027                 break;
1028
1029         case SO_BROADCAST:
1030                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1031                 break;
1032
1033         case SO_SNDBUF:
1034                 v.val = sk->sk_sndbuf;
1035                 break;
1036
1037         case SO_RCVBUF:
1038                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
1039                 break;
1040
1041         case SO_REUSEADDR:
1042                 v.val = sk->sk_reuse;
1043                 break;
1044
1045         case SO_REUSEPORT:
1046                 v.val = sk->sk_reuseport;
1047                 break;
1048
1049         case SO_KEEPALIVE:
1050                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1051                 break;
1052
1053         case SO_TYPE:
1054                 v.val = sk->sk_type;
1055                 break;
1056
1057         case SO_PROTOCOL:
1058                 v.val = sk->sk_protocol;
1059                 break;
1060
1061         case SO_DOMAIN:
1062                 v.val = sk->sk_family;
1063                 break;
1064
1065         case SO_ERROR:
1066                 v.val = -sock_error(sk);
1067                 if (v.val == 0)
1068                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1069                 break;
1070
1071         case SO_OOBINLINE:
1072                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1073                 break;
1074
1075         case SO_NO_CHECK:
1076                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1077                 break;
1078
1079         case SO_PRIORITY:
1080                 v.val = sk->sk_priority;
1081                 break;
1082
1083         case SO_LINGER:
1084                 lv              = sizeof(v.ling);
1085                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1086                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1087                 break;
1088
1089         case SO_BSDCOMPAT:
1090                 sock_warn_obsolete_bsdism("getsockopt");
1091                 break;
1092
1093         case SO_TIMESTAMP:
1094                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1095                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1096                 break;
1097
1098         case SO_TIMESTAMPNS:
1099                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1100                 break;
1101
1102         case SO_TIMESTAMPING:
1103                 v.val = sk->sk_tsflags;
1104                 break;
1105
1106         case SO_RCVTIMEO:
1107                 lv = sizeof(struct timeval);
1108                 if (sk->sk_rcvtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1109                         v.tm.tv_sec = 0;
1110                         v.tm.tv_usec = 0;
1111                 } else {
1112                         v.tm.tv_sec = sk->sk_rcvtimeo / HZ;
1113                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_rcvtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
1114                 }
1115                 break;
1116
1117         case SO_SNDTIMEO:
1118                 lv = sizeof(struct timeval);
1119                 if (sk->sk_sndtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1120                         v.tm.tv_sec = 0;
1121                         v.tm.tv_usec = 0;
1122                 } else {
1123                         v.tm.tv_sec = sk->sk_sndtimeo / HZ;
1124                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_sndtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
1125                 }
1126                 break;
1127
1128         case SO_RCVLOWAT:
1129                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1130                 break;
1131
1132         case SO_SNDLOWAT:
1133                 v.val = 1;
1134                 break;
1135
1136         case SO_PASSCRED:
1137                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1138                 break;
1139
1140         case SO_PEERCRED:
1141         {
1142                 struct ucred peercred;
1143                 if (len > sizeof(peercred))
1144                         len = sizeof(peercred);
1145                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1146                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
1147                         return -EFAULT;
1148                 goto lenout;
1149         }
1150
1151         case SO_PEERNAME:
1152         {
1153                 char address[128];
1154
1155                 if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &lv, 2))
1156                         return -ENOTCONN;
1157                 if (lv < len)
1158                         return -EINVAL;
1159                 if (copy_to_user(optval, address, len))
1160                         return -EFAULT;
1161                 goto lenout;
1162         }
1163
1164         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1165          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1166          */
1167         case SO_ACCEPTCONN:
1168                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1169                 break;
1170
1171         case SO_PASSSEC:
1172                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1173                 break;
1174
1175         case SO_PEERSEC:
1176                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
1177
1178         case SO_MARK:
1179                 v.val = sk->sk_mark;
1180                 break;
1181
1182         case SO_RXQ_OVFL:
1183                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1184                 break;
1185
1186         case SO_WIFI_STATUS:
1187                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1188                 break;
1189
1190         case SO_PEEK_OFF:
1191                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1192                         return -EOPNOTSUPP;
1193
1194                 v.val = sk->sk_peek_off;
1195                 break;
1196         case SO_NOFCS:
1197                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1198                 break;
1199
1200         case SO_BINDTODEVICE:
1201                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1202
1203         case SO_GET_FILTER:
1204                 len = sk_get_filter(sk, (struct sock_filter __user *)optval, len);
1205                 if (len < 0)
1206                         return len;
1207
1208                 goto lenout;
1209
1210         case SO_LOCK_FILTER:
1211                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1212                 break;
1213
1214         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1215                 v.val = bpf_tell_extensions();
1216                 break;
1217
1218         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1219                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1220                 break;
1221
1222 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1223         case SO_BUSY_POLL:
1224                 v.val = sk->sk_ll_usec;
1225                 break;
1226 #endif
1227
1228         case SO_MAX_PACING_RATE:
1229                 v.val = sk->sk_max_pacing_rate;
1230                 break;
1231
1232         case SO_INCOMING_CPU:
1233                 v.val = sk->sk_incoming_cpu;
1234                 break;
1235
1236         default:
1237                 return -ENOPROTOOPT;
1238         }
1239
1240         if (len > lv)
1241                 len = lv;
1242         if (copy_to_user(optval, &v, len))
1243                 return -EFAULT;
1244 lenout:
1245         if (put_user(len, optlen))
1246                 return -EFAULT;
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Initialize an sk_lock.
1252  *
1253  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1254  */
1255 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1256 {
1257         sock_lock_init_class_and_name(sk,
1258                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1259                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1260                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1261                         af_family_keys + sk->sk_family);
1262 }
1263
1264 /*
1265  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1266  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1267  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1268  */
1269 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1270 {
1271 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1272         void *sptr = nsk->sk_security;
1273 #endif
1274         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1275
1276         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1277                osk->sk_prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1278
1279 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1280         nsk->sk_security = sptr;
1281         security_sk_clone(osk, nsk);
1282 #endif
1283 }
1284
1285 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size)
1286 {
1287         unsigned long nulls1, nulls2;
1288
1289         nulls1 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_node.next);
1290         nulls2 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_portaddr_node.next);
1291         if (nulls1 > nulls2)
1292                 swap(nulls1, nulls2);
1293
1294         if (nulls1 != 0)
1295                 memset((char *)sk, 0, nulls1);
1296         memset((char *)sk + nulls1 + sizeof(void *), 0,
1297                nulls2 - nulls1 - sizeof(void *));
1298         memset((char *)sk + nulls2 + sizeof(void *), 0,
1299                size - nulls2 - sizeof(void *));
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(sk_prot_clear_portaddr_nulls);
1302
1303 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1304                 int family)
1305 {
1306         struct sock *sk;
1307         struct kmem_cache *slab;
1308
1309         slab = prot->slab;
1310         if (slab != NULL) {
1311                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1312                 if (!sk)
1313                         return sk;
1314                 if (priority & __GFP_ZERO) {
1315                         if (prot->clear_sk)
1316                                 prot->clear_sk(sk, prot->obj_size);
1317                         else
1318                                 sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1319                 }
1320         } else
1321                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1322
1323         if (sk != NULL) {
1324                 kmemcheck_annotate_bitfield(sk, flags);
1325
1326                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1327                         goto out_free;
1328
1329                 if (!try_module_get(prot->owner))
1330                         goto out_free_sec;
1331                 sk_tx_queue_clear(sk);
1332         }
1333
1334         return sk;
1335
1336 out_free_sec:
1337         security_sk_free(sk);
1338 out_free:
1339         if (slab != NULL)
1340                 kmem_cache_free(slab, sk);
1341         else
1342                 kfree(sk);
1343         return NULL;
1344 }
1345
1346 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1347 {
1348         struct kmem_cache *slab;
1349         struct module *owner;
1350
1351         owner = prot->owner;
1352         slab = prot->slab;
1353
1354         security_sk_free(sk);
1355         if (slab != NULL)
1356                 kmem_cache_free(slab, sk);
1357         else
1358                 kfree(sk);
1359         module_put(owner);
1360 }
1361
1362 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1363 void sock_update_netprioidx(struct sock *sk)
1364 {
1365         if (in_interrupt())
1366                 return;
1367
1368         sk->sk_cgrp_prioidx = task_netprioidx(current);
1369 }
1370 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_update_netprioidx);
1371 #endif
1372
1373 /**
1374  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1375  *      @net: the applicable net namespace
1376  *      @family: protocol family
1377  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1378  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1379  */
1380 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1381                       struct proto *prot)
1382 {
1383         struct sock *sk;
1384
1385         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1386         if (sk) {
1387                 sk->sk_family = family;
1388                 /*
1389                  * See comment in struct sock definition to understand
1390                  * why we need sk_prot_creator -acme
1391                  */
1392                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1393                 sock_lock_init(sk);
1394                 sock_net_set(sk, get_net(net));
1395                 atomic_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1396
1397                 sock_update_classid(sk);
1398                 sock_update_netprioidx(sk);
1399         }
1400
1401         return sk;
1402 }
1403 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1404
1405 static void __sk_free(struct sock *sk)
1406 {
1407         struct sk_filter *filter;
1408
1409         if (sk->sk_destruct)
1410                 sk->sk_destruct(sk);
1411
1412         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1413                                        atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1414         if (filter) {
1415                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1416                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1417         }
1418
1419         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
1420
1421         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1422                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
1423                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1424
1425         if (sk->sk_peer_cred)
1426                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
1427         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1428         put_net(sock_net(sk));
1429         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1430 }
1431
1432 void sk_free(struct sock *sk)
1433 {
1434         /*
1435          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1436          * some packets are still in some tx queue.
1437          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1438          */
1439         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
1440                 __sk_free(sk);
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
1443
1444 /*
1445  * Last sock_put should drop reference to sk->sk_net. It has already
1446  * been dropped in sk_change_net. Taking reference to stopping namespace
1447  * is not an option.
1448  * Take reference to a socket to remove it from hash _alive_ and after that
1449  * destroy it in the context of init_net.
1450  */
1451 void sk_release_kernel(struct sock *sk)
1452 {
1453         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
1454                 return;
1455
1456         sock_hold(sk);
1457         sock_release(sk->sk_socket);
1458         sock_net_set(sk, get_net(&init_net));
1459         sock_put(sk);
1460 }
1461 EXPORT_SYMBOL(sk_release_kernel);
1462
1463 static void sk_update_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
1464 {
1465         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1466                 sock_update_memcg(newsk);
1467 }
1468
1469 /**
1470  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
1471  *      @sk: the socket to clone
1472  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1473  *
1474  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
1475  */
1476 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
1477 {
1478         struct sock *newsk;
1479         bool is_charged = true;
1480
1481         newsk = sk_prot_alloc(sk->sk_prot, priority, sk->sk_family);
1482         if (newsk != NULL) {
1483                 struct sk_filter *filter;
1484
1485                 sock_copy(newsk, sk);
1486
1487                 /* SANITY */
1488                 get_net(sock_net(newsk));
1489                 sk_node_init(&newsk->sk_node);
1490                 sock_lock_init(newsk);
1491                 bh_lock_sock(newsk);
1492                 newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
1493                 newsk->sk_backlog.len = 0;
1494
1495                 atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
1496                 /*
1497                  * sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree())
1498                  */
1499                 atomic_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
1500                 atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
1501                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_receive_queue);
1502                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_write_queue);
1503
1504                 spin_lock_init(&newsk->sk_dst_lock);
1505                 rwlock_init(&newsk->sk_callback_lock);
1506                 lockdep_set_class_and_name(&newsk->sk_callback_lock,
1507                                 af_callback_keys + newsk->sk_family,
1508                                 af_family_clock_key_strings[newsk->sk_family]);
1509
1510                 newsk->sk_dst_cache     = NULL;
1511                 newsk->sk_wmem_queued   = 0;
1512                 newsk->sk_forward_alloc = 0;
1513                 newsk->sk_send_head     = NULL;
1514                 newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
1515
1516                 sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
1517                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_error_queue);
1518
1519                 filter = rcu_dereference_protected(newsk->sk_filter, 1);
1520                 if (filter != NULL)
1521                         /* though it's an empty new sock, the charging may fail
1522                          * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
1523                          * original socket and cloning
1524                          */
1525                         is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
1526
1527                 if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk))) {
1528                         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
1529                          * destructor and make plain sk_free() */
1530                         newsk->sk_destruct = NULL;
1531                         bh_unlock_sock(newsk);
1532                         sk_free(newsk);
1533                         newsk = NULL;
1534                         goto out;
1535                 }
1536
1537                 newsk->sk_err      = 0;
1538                 newsk->sk_priority = 0;
1539                 newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
1540                 atomic64_set(&newsk->sk_cookie, 0);
1541                 /*
1542                  * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
1543                  * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
1544                  */
1545                 smp_wmb();
1546                 atomic_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
1547
1548                 /*
1549                  * Increment the counter in the same struct proto as the master
1550                  * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
1551                  * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
1552                  * with memcpy).
1553                  *
1554                  * This _changes_ the previous behaviour, where
1555                  * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
1556                  * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
1557                  * to be taken into account in all callers. -acme
1558                  */
1559                 sk_refcnt_debug_inc(newsk);
1560                 sk_set_socket(newsk, NULL);
1561                 newsk->sk_wq = NULL;
1562
1563                 sk_update_clone(sk, newsk);
1564
1565                 if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
1566                         sk_sockets_allocated_inc(newsk);
1567
1568                 if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
1569                         net_enable_timestamp();
1570         }
1571 out:
1572         return newsk;
1573 }
1574 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
1575
1576 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1577 {
1578         __sk_dst_set(sk, dst);
1579         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1580         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
1581                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
1582         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
1583         if (sk_can_gso(sk)) {
1584                 if (dst->header_len) {
1585                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
1586                 } else {
1587                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
1588                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
1589                         sk->sk_gso_max_segs = dst->dev->gso_max_segs;
1590                 }
1591         }
1592 }
1593 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
1594
1595 /*
1596  *      Simple resource managers for sockets.
1597  */
1598
1599
1600 /*
1601  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1602  */
1603 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1604 {
1605         struct sock *sk = skb->sk;
1606         unsigned int len = skb->truesize;
1607
1608         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
1609                 /*
1610                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
1611                  * after sk_write_space() call
1612                  */
1613                 atomic_sub(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc);
1614                 sk->sk_write_space(sk);
1615                 len = 1;
1616         }
1617         /*
1618          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
1619          * could not do because of in-flight packets
1620          */
1621         if (atomic_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
1622                 __sk_free(sk);
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
1625
1626 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
1627 {
1628         /* TCP stack sets skb->ooo_okay based on sk_wmem_alloc,
1629          * so we do not completely orphan skb, but transfert all
1630          * accounted bytes but one, to avoid unexpected reorders.
1631          */
1632         if (skb->destructor == sock_wfree
1633 #ifdef CONFIG_INET
1634             || skb->destructor == tcp_wfree
1635 #endif
1636                 ) {
1637                 atomic_sub(skb->truesize - 1, &skb->sk->sk_wmem_alloc);
1638                 skb->truesize = 1;
1639         } else {
1640                 skb_orphan(skb);
1641         }
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
1644
1645 /*
1646  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1647  */
1648 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
1649 {
1650         struct sock *sk = skb->sk;
1651         unsigned int len = skb->truesize;
1652
1653         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
1654         sk_mem_uncharge(sk, len);
1655 }
1656 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
1657
1658 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
1659 {
1660         sock_put(skb->sk);
1661 }
1662 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
1663
1664 #ifdef CONFIG_INET
1665 void sock_edemux(struct sk_buff *skb)
1666 {
1667         struct sock *sk = skb->sk;
1668
1669         if (sk->sk_state == TCP_TIME_WAIT)
1670                 inet_twsk_put(inet_twsk(sk));
1671         else if (sk->sk_state == TCP_NEW_SYN_RECV)
1672                 reqsk_put(inet_reqsk(sk));
1673         else
1674                 sock_put(sk);
1675 }
1676 EXPORT_SYMBOL(sock_edemux);
1677 #endif
1678
1679 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
1680 {
1681         kuid_t uid;
1682
1683         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1684         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
1685         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1686         return uid;
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
1689
1690 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
1691 {
1692         unsigned long ino;
1693
1694         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1695         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
1696         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1697         return ino;
1698 }
1699 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
1700
1701 /*
1702  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
1703  */
1704 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1705                              gfp_t priority)
1706 {
1707         if (force || atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1708                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1709                 if (skb) {
1710                         skb_set_owner_w(skb, sk);
1711                         return skb;
1712                 }
1713         }
1714         return NULL;
1715 }
1716 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
1717
1718 /*
1719  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
1720  */
1721 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
1722 {
1723         if ((unsigned int)size <= sysctl_optmem_max &&
1724             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < sysctl_optmem_max) {
1725                 void *mem;
1726                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
1727                  * might sleep.
1728                  */
1729                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
1730                 mem = kmalloc(size, priority);
1731                 if (mem)
1732                         return mem;
1733                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1734         }
1735         return NULL;
1736 }
1737 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
1738
1739 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
1740  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
1741  * condition entirely.
1742  */
1743 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
1744                                   const bool nullify)
1745 {
1746         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
1747                 return;
1748         if (nullify)
1749                 kzfree(mem);
1750         else
1751                 kfree(mem);
1752         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1753 }
1754
1755 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1756 {
1757         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
1758 }
1759 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
1760
1761 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1762 {
1763         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
1764 }
1765 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
1766
1767 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
1768    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
1769  */
1770 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
1771 {
1772         DEFINE_WAIT(wait);
1773
1774         clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1775         for (;;) {
1776                 if (!timeo)
1777                         break;
1778                 if (signal_pending(current))
1779                         break;
1780                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1781                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1782                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf)
1783                         break;
1784                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1785                         break;
1786                 if (sk->sk_err)
1787                         break;
1788                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1789         }
1790         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1791         return timeo;
1792 }
1793
1794
1795 /*
1796  *      Generic send/receive buffer handlers
1797  */
1798
1799 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
1800                                      unsigned long data_len, int noblock,
1801                                      int *errcode, int max_page_order)
1802 {
1803         struct sk_buff *skb;
1804         long timeo;
1805         int err;
1806
1807         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
1808         for (;;) {
1809                 err = sock_error(sk);
1810                 if (err != 0)
1811                         goto failure;
1812
1813                 err = -EPIPE;
1814                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1815                         goto failure;
1816
1817                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < sk->sk_sndbuf)
1818                         break;
1819
1820                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1821                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1822                 err = -EAGAIN;
1823                 if (!timeo)
1824                         goto failure;
1825                 if (signal_pending(current))
1826                         goto interrupted;
1827                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
1828         }
1829         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
1830                                    errcode, sk->sk_allocation);
1831         if (skb)
1832                 skb_set_owner_w(skb, sk);
1833         return skb;
1834
1835 interrupted:
1836         err = sock_intr_errno(timeo);
1837 failure:
1838         *errcode = err;
1839         return NULL;
1840 }
1841 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
1842
1843 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
1844                                     int noblock, int *errcode)
1845 {
1846         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode, 0);
1847 }
1848 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
1849
1850 /* On 32bit arches, an skb frag is limited to 2^15 */
1851 #define SKB_FRAG_PAGE_ORDER     get_order(32768)
1852
1853 /**
1854  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
1855  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
1856  * @pfrag: pointer to page_frag
1857  * @gfp: priority for memory allocation
1858  *
1859  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
1860  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
1861  * less or equal than PAGE_SIZE.
1862  */
1863 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
1864 {
1865         if (pfrag->page) {
1866                 if (atomic_read(&pfrag->page->_count) == 1) {
1867                         pfrag->offset = 0;
1868                         return true;
1869                 }
1870                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
1871                         return true;
1872                 put_page(pfrag->page);
1873         }
1874
1875         pfrag->offset = 0;
1876         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER) {
1877                 pfrag->page = alloc_pages(gfp | __GFP_COMP |
1878                                           __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY,
1879                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
1880                 if (likely(pfrag->page)) {
1881                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
1882                         return true;
1883                 }
1884         }
1885         pfrag->page = alloc_page(gfp);
1886         if (likely(pfrag->page)) {
1887                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
1888                 return true;
1889         }
1890         return false;
1891 }
1892 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
1893
1894 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
1895 {
1896         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
1897                 return true;
1898
1899         sk_enter_memory_pressure(sk);
1900         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1901         return false;
1902 }
1903 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
1904
1905 static void __lock_sock(struct sock *sk)
1906         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1907         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1908 {
1909         DEFINE_WAIT(wait);
1910
1911         for (;;) {
1912                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
1913                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1914                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1915                 schedule();
1916                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1917                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1918                         break;
1919         }
1920         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
1921 }
1922
1923 static void __release_sock(struct sock *sk)
1924         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1925         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1926 {
1927         struct sk_buff *skb = sk->sk_backlog.head;
1928
1929         do {
1930                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
1931                 bh_unlock_sock(sk);
1932
1933                 do {
1934                         struct sk_buff *next = skb->next;
1935
1936                         prefetch(next);
1937                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
1938                         skb->next = NULL;
1939                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
1940
1941                         /*
1942                          * We are in process context here with softirqs
1943                          * disabled, use cond_resched_softirq() to preempt.
1944                          * This is safe to do because we've taken the backlog
1945                          * queue private:
1946                          */
1947                         cond_resched_softirq();
1948
1949                         skb = next;
1950                 } while (skb != NULL);
1951
1952                 bh_lock_sock(sk);
1953         } while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL);
1954
1955         /*
1956          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
1957          * while a wild producer attempts to flood us.
1958          */
1959         sk->sk_backlog.len = 0;
1960 }
1961
1962 /**
1963  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
1964  * @sk:    sock to wait on
1965  * @timeo: for how long
1966  *
1967  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
1968  * hence we may omit checks after joining wait queue.
1969  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
1970  * it is very likely that release_sock() added new data.
1971  */
1972 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo)
1973 {
1974         int rc;
1975         DEFINE_WAIT(wait);
1976
1977         prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1978         set_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1979         rc = sk_wait_event(sk, timeo, !skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue));
1980         clear_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1981         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1982         return rc;
1983 }
1984 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
1985
1986 /**
1987  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
1988  *      @sk: socket
1989  *      @size: memory size to allocate
1990  *      @kind: allocation type
1991  *
1992  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
1993  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
1994  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
1995  */
1996 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
1997 {
1998         struct proto *prot = sk->sk_prot;
1999         int amt = sk_mem_pages(size);
2000         long allocated;
2001         int parent_status = UNDER_LIMIT;
2002
2003         sk->sk_forward_alloc += amt * SK_MEM_QUANTUM;
2004
2005         allocated = sk_memory_allocated_add(sk, amt, &parent_status);
2006
2007         /* Under limit. */
2008         if (parent_status == UNDER_LIMIT &&
2009                         allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
2010                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2011                 return 1;
2012         }
2013
2014         /* Under pressure. (we or our parents) */
2015         if ((parent_status > SOFT_LIMIT) ||
2016                         allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
2017                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2018
2019         /* Over hard limit (we or our parents) */
2020         if ((parent_status == OVER_LIMIT) ||
2021                         (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2)))
2022                 goto suppress_allocation;
2023
2024         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
2025         if (kind == SK_MEM_RECV) {
2026                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < prot->sysctl_rmem[0])
2027                         return 1;
2028
2029         } else { /* SK_MEM_SEND */
2030                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2031                         if (sk->sk_wmem_queued < prot->sysctl_wmem[0])
2032                                 return 1;
2033                 } else if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) <
2034                            prot->sysctl_wmem[0])
2035                                 return 1;
2036         }
2037
2038         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
2039                 int alloc;
2040
2041                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
2042                         return 1;
2043                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
2044                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
2045                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
2046                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
2047                                  sk->sk_forward_alloc))
2048                         return 1;
2049         }
2050
2051 suppress_allocation:
2052
2053         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2054                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2055
2056                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
2057                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
2058                  */
2059                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf)
2060                         return 1;
2061         }
2062
2063         trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated);
2064
2065         /* Alas. Undo changes. */
2066         sk->sk_forward_alloc -= amt * SK_MEM_QUANTUM;
2067
2068         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
2069
2070         return 0;
2071 }
2072 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
2073
2074 /**
2075  *      __sk_reclaim - reclaim memory_allocated
2076  *      @sk: socket
2077  */
2078 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk)
2079 {
2080         sk_memory_allocated_sub(sk,
2081                                 sk->sk_forward_alloc >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
2082         sk->sk_forward_alloc &= SK_MEM_QUANTUM - 1;
2083
2084         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
2085             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
2086                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2087 }
2088 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
2089
2090
2091 /*
2092  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
2093  * the protocol does not support a particular function. In certain
2094  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
2095  * function, some default processing is provided.
2096  */
2097
2098 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
2099 {
2100         return -EOPNOTSUPP;
2101 }
2102 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
2103
2104 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2105                     int len, int flags)
2106 {
2107         return -EOPNOTSUPP;
2108 }
2109 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
2110
2111 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
2112 {
2113         return -EOPNOTSUPP;
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
2116
2117 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
2118 {
2119         return -EOPNOTSUPP;
2120 }
2121 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
2122
2123 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2124                     int *len, int peer)
2125 {
2126         return -EOPNOTSUPP;
2127 }
2128 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
2129
2130 unsigned int sock_no_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *pt)
2131 {
2132         return 0;
2133 }
2134 EXPORT_SYMBOL(sock_no_poll);
2135
2136 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2137 {
2138         return -EOPNOTSUPP;
2139 }
2140 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
2141
2142 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
2143 {
2144         return -EOPNOTSUPP;
2145 }
2146 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
2147
2148 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
2149 {
2150         return -EOPNOTSUPP;
2151 }
2152 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
2153
2154 int sock_no_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2155                     char __user *optval, unsigned int optlen)
2156 {
2157         return -EOPNOTSUPP;
2158 }
2159 EXPORT_SYMBOL(sock_no_setsockopt);
2160
2161 int sock_no_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2162                     char __user *optval, int __user *optlen)
2163 {
2164         return -EOPNOTSUPP;
2165 }
2166 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getsockopt);
2167
2168 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
2169 {
2170         return -EOPNOTSUPP;
2171 }
2172 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
2173
2174 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
2175                     int flags)
2176 {
2177         return -EOPNOTSUPP;
2178 }
2179 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
2180
2181 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
2182 {
2183         /* Mirror missing mmap method error code */
2184         return -ENODEV;
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
2187
2188 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
2189 {
2190         ssize_t res;
2191         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2192         struct kvec iov;
2193         char *kaddr = kmap(page);
2194         iov.iov_base = kaddr + offset;
2195         iov.iov_len = size;
2196         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
2197         kunmap(page);
2198         return res;
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
2201
2202 /*
2203  *      Default Socket Callbacks
2204  */
2205
2206 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
2207 {
2208         struct socket_wq *wq;
2209
2210         rcu_read_lock();
2211         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2212         if (wq_has_sleeper(wq))
2213                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
2214         rcu_read_unlock();
2215 }
2216
2217 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
2218 {
2219         struct socket_wq *wq;
2220
2221         rcu_read_lock();
2222         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2223         if (wq_has_sleeper(wq))
2224                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, POLLERR);
2225         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
2226         rcu_read_unlock();
2227 }
2228
2229 static void sock_def_readable(struct sock *sk)
2230 {
2231         struct socket_wq *wq;
2232
2233         rcu_read_lock();
2234         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2235         if (wq_has_sleeper(wq))
2236                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN | POLLPRI |
2237                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
2238         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
2239         rcu_read_unlock();
2240 }
2241
2242 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
2243 {
2244         struct socket_wq *wq;
2245
2246         rcu_read_lock();
2247
2248         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
2249          * progress.  --DaveM
2250          */
2251         if ((atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= sk->sk_sndbuf) {
2252                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2253                 if (wq_has_sleeper(wq))
2254                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLOUT |
2255                                                 POLLWRNORM | POLLWRBAND);
2256
2257                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
2258                 if (sock_writeable(sk))
2259                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
2260         }
2261
2262         rcu_read_unlock();
2263 }
2264
2265 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
2266 {
2267         kfree(sk->sk_protinfo);
2268 }
2269
2270 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
2271 {
2272         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
2273                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
2274                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
2275 }
2276 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
2277
2278 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
2279                     unsigned long expires)
2280 {
2281         if (!mod_timer(timer, expires))
2282                 sock_hold(sk);
2283 }
2284 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
2285
2286 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
2287 {
2288         if (del_timer(timer))
2289                 __sock_put(sk);
2290 }
2291 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
2292
2293 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
2294 {
2295         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2296         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2297         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2298
2299         sk->sk_send_head        =       NULL;
2300
2301         init_timer(&sk->sk_timer);
2302
2303         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
2304         sk->sk_rcvbuf           =       sysctl_rmem_default;
2305         sk->sk_sndbuf           =       sysctl_wmem_default;
2306         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
2307         sk_set_socket(sk, sock);
2308
2309         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
2310
2311         if (sock) {
2312                 sk->sk_type     =       sock->type;
2313                 sk->sk_wq       =       sock->wq;
2314                 sock->sk        =       sk;
2315         } else
2316                 sk->sk_wq       =       NULL;
2317
2318         spin_lock_init(&sk->sk_dst_lock);
2319         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2320         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2321                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2322                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2323
2324         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
2325         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
2326         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
2327         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
2328         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
2329
2330         sk->sk_frag.page        =       NULL;
2331         sk->sk_frag.offset      =       0;
2332         sk->sk_peek_off         =       -1;
2333
2334         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
2335         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
2336         sk->sk_write_pending    =       0;
2337         sk->sk_rcvlowat         =       1;
2338         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2339         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2340
2341         sk->sk_stamp = ktime_set(-1L, 0);
2342
2343 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
2344         sk->sk_napi_id          =       0;
2345         sk->sk_ll_usec          =       sysctl_net_busy_read;
2346 #endif
2347
2348         sk->sk_max_pacing_rate = ~0U;
2349         sk->sk_pacing_rate = ~0U;
2350         /*
2351          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2352          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
2353          */
2354         smp_wmb();
2355         atomic_set(&sk->sk_refcnt, 1);
2356         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
2357 }
2358 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
2359
2360 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
2361 {
2362         might_sleep();
2363         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2364         if (sk->sk_lock.owned)
2365                 __lock_sock(sk);
2366         sk->sk_lock.owned = 1;
2367         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2368         /*
2369          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2370          */
2371         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
2372         local_bh_enable();
2373 }
2374 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
2375
2376 void release_sock(struct sock *sk)
2377 {
2378         /*
2379          * The sk_lock has mutex_unlock() semantics:
2380          */
2381         mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
2382
2383         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2384         if (sk->sk_backlog.tail)
2385                 __release_sock(sk);
2386
2387         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
2388          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
2389          */
2390         if (sk->sk_prot->release_cb)
2391                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
2392
2393         sock_release_ownership(sk);
2394         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
2395                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
2396         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2397 }
2398 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
2399
2400 /**
2401  * lock_sock_fast - fast version of lock_sock
2402  * @sk: socket
2403  *
2404  * This version should be used for very small section, where process wont block
2405  * return false if fast path is taken
2406  *   sk_lock.slock locked, owned = 0, BH disabled
2407  * return true if slow path is taken
2408  *   sk_lock.slock unlocked, owned = 1, BH enabled
2409  */
2410 bool lock_sock_fast(struct sock *sk)
2411 {
2412         might_sleep();
2413         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2414
2415         if (!sk->sk_lock.owned)
2416                 /*
2417                  * Note : We must disable BH
2418                  */
2419                 return false;
2420
2421         __lock_sock(sk);
2422         sk->sk_lock.owned = 1;
2423         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2424         /*
2425          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2426          */
2427         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
2428         local_bh_enable();
2429         return true;
2430 }
2431 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_fast);
2432
2433 int sock_get_timestamp(struct sock *sk, struct timeval __user *userstamp)
2434 {
2435         struct timeval tv;
2436         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2437                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2438         tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2439         if (tv.tv_sec == -1)
2440                 return -ENOENT;
2441         if (tv.tv_sec == 0) {
2442                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2443                 tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2444         }
2445         return copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)) ? -EFAULT : 0;
2446 }
2447 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestamp);
2448
2449 int sock_get_timestampns(struct sock *sk, struct timespec __user *userstamp)
2450 {
2451         struct timespec ts;
2452         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2453                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2454         ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2455         if (ts.tv_sec == -1)
2456                 return -ENOENT;
2457         if (ts.tv_sec == 0) {
2458                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2459                 ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2460         }
2461         return copy_to_user(userstamp, &ts, sizeof(ts)) ? -EFAULT : 0;
2462 }
2463 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestampns);
2464
2465 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
2466 {
2467         if (!sock_flag(sk, flag)) {
2468                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
2469
2470                 sock_set_flag(sk, flag);
2471                 /*
2472                  * we just set one of the two flags which require net
2473                  * time stamping, but time stamping might have been on
2474                  * already because of the other one
2475                  */
2476                 if (!(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
2477                         net_enable_timestamp();
2478         }
2479 }
2480
2481 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
2482                        int level, int type)
2483 {
2484         struct sock_exterr_skb *serr;
2485         struct sk_buff *skb;
2486         int copied, err;
2487
2488         err = -EAGAIN;
2489         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
2490         if (skb == NULL)
2491                 goto out;
2492
2493         copied = skb->len;
2494         if (copied > len) {
2495                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
2496                 copied = len;
2497         }
2498         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2499         if (err)
2500                 goto out_free_skb;
2501
2502         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2503
2504         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
2505         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
2506
2507         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
2508         err = copied;
2509
2510 out_free_skb:
2511         kfree_skb(skb);
2512 out:
2513         return err;
2514 }
2515 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
2516
2517 /*
2518  *      Get a socket option on an socket.
2519  *
2520  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
2521  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
2522  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
2523  */
2524 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2525                            char __user *optval, int __user *optlen)
2526 {
2527         struct sock *sk = sock->sk;
2528
2529         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2530 }
2531 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
2532
2533 #ifdef CONFIG_COMPAT
2534 int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2535                                   char __user *optval, int __user *optlen)
2536 {
2537         struct sock *sk = sock->sk;
2538
2539         if (sk->sk_prot->compat_getsockopt != NULL)
2540                 return sk->sk_prot->compat_getsockopt(sk, level, optname,
2541                                                       optval, optlen);
2542         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2543 }
2544 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_getsockopt);
2545 #endif
2546
2547 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
2548                         int flags)
2549 {
2550         struct sock *sk = sock->sk;
2551         int addr_len = 0;
2552         int err;
2553
2554         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
2555                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
2556         if (err >= 0)
2557                 msg->msg_namelen = addr_len;
2558         return err;
2559 }
2560 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
2561
2562 /*
2563  *      Set socket options on an inet socket.
2564  */
2565 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2566                            char __user *optval, unsigned int optlen)
2567 {
2568         struct sock *sk = sock->sk;
2569
2570         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2571 }
2572 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
2573
2574 #ifdef CONFIG_COMPAT
2575 int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2576                                   char __user *optval, unsigned int optlen)
2577 {
2578         struct sock *sk = sock->sk;
2579
2580         if (sk->sk_prot->compat_setsockopt != NULL)
2581                 return sk->sk_prot->compat_setsockopt(sk, level, optname,
2582                                                       optval, optlen);
2583         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2584 }
2585 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_setsockopt);
2586 #endif
2587
2588 void sk_common_release(struct sock *sk)
2589 {
2590         if (sk->sk_prot->destroy)
2591                 sk->sk_prot->destroy(sk);
2592
2593         /*
2594          * Observation: when sock_common_release is called, processes have
2595          * no access to socket. But net still has.
2596          * Step one, detach it from networking:
2597          *
2598          * A. Remove from hash tables.
2599          */
2600
2601         sk->sk_prot->unhash(sk);
2602
2603         /*
2604          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
2605          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
2606          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
2607          * receive queue and will be purged by socket destructor.
2608          *
2609          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
2610          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
2611          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
2612          * until the last reference will be released.
2613          */
2614
2615         sock_orphan(sk);
2616
2617         xfrm_sk_free_policy(sk);
2618
2619         sk_refcnt_debug_release(sk);
2620
2621         if (sk->sk_frag.page) {
2622                 put_page(sk->sk_frag.page);
2623                 sk->sk_frag.page = NULL;
2624         }
2625
2626         sock_put(sk);
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
2629
2630 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2631 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
2632 struct prot_inuse {
2633         int val[PROTO_INUSE_NR];
2634 };
2635
2636 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2637
2638 #ifdef CONFIG_NET_NS
2639 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2640 {
2641         __this_cpu_add(net->core.inuse->val[prot->inuse_idx], val);
2642 }
2643 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2644
2645 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2646 {
2647         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2648         int res = 0;
2649
2650         for_each_possible_cpu(cpu)
2651                 res += per_cpu_ptr(net->core.inuse, cpu)->val[idx];
2652
2653         return res >= 0 ? res : 0;
2654 }
2655 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2656
2657 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
2658 {
2659         net->core.inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
2660         return net->core.inuse ? 0 : -ENOMEM;
2661 }
2662
2663 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
2664 {
2665         free_percpu(net->core.inuse);
2666 }
2667
2668 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
2669         .init = sock_inuse_init_net,
2670         .exit = sock_inuse_exit_net,
2671 };
2672
2673 static __init int net_inuse_init(void)
2674 {
2675         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
2676                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
2677
2678         return 0;
2679 }
2680
2681 core_initcall(net_inuse_init);
2682 #else
2683 static DEFINE_PER_CPU(struct prot_inuse, prot_inuse);
2684
2685 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2686 {
2687         __this_cpu_add(prot_inuse.val[prot->inuse_idx], val);
2688 }
2689 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2690
2691 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2692 {
2693         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2694         int res = 0;
2695
2696         for_each_possible_cpu(cpu)
2697                 res += per_cpu(prot_inuse, cpu).val[idx];
2698
2699         return res >= 0 ? res : 0;
2700 }
2701 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2702 #endif
2703
2704 static void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2705 {
2706         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2707
2708         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
2709                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
2710                 return;
2711         }
2712
2713         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2714 }
2715
2716 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
2717 {
2718         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
2719                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2720 }
2721 #else
2722 static inline void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2723 {
2724 }
2725
2726 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
2727 {
2728 }
2729 #endif
2730
2731 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
2732 {
2733         if (!rsk_prot)
2734                 return;
2735         kfree(rsk_prot->slab_name);
2736         rsk_prot->slab_name = NULL;
2737         if (rsk_prot->slab) {
2738                 kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
2739                 rsk_prot->slab = NULL;
2740         }
2741 }
2742
2743 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
2744 {
2745         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
2746
2747         if (!rsk_prot)
2748                 return 0;
2749
2750         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
2751                                         prot->name);
2752         if (!rsk_prot->slab_name)
2753                 return -ENOMEM;
2754
2755         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
2756                                            rsk_prot->obj_size, 0,
2757                                            SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2758
2759         if (!rsk_prot->slab) {
2760                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
2761                         prot->name);
2762                 return -ENOMEM;
2763         }
2764         return 0;
2765 }
2766
2767 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
2768 {
2769         if (alloc_slab) {
2770                 prot->slab = kmem_cache_create(prot->name, prot->obj_size, 0,
2771                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | prot->slab_flags,
2772                                         NULL);
2773
2774                 if (prot->slab == NULL) {
2775                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
2776                                 prot->name);
2777                         goto out;
2778                 }
2779
2780                 if (req_prot_init(prot))
2781                         goto out_free_request_sock_slab;
2782
2783                 if (prot->twsk_prot != NULL) {
2784                         prot->twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s", prot->name);
2785
2786                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab_name == NULL)
2787                                 goto out_free_request_sock_slab;
2788
2789                         prot->twsk_prot->twsk_slab =
2790                                 kmem_cache_create(prot->twsk_prot->twsk_slab_name,
2791                                                   prot->twsk_prot->twsk_obj_size,
2792                                                   0,
2793                                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN |
2794                                                         prot->slab_flags,
2795                                                   NULL);
2796                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab == NULL)
2797                                 goto out_free_timewait_sock_slab_name;
2798                 }
2799         }
2800
2801         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2802         list_add(&prot->node, &proto_list);
2803         assign_proto_idx(prot);
2804         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2805         return 0;
2806
2807 out_free_timewait_sock_slab_name:
2808         kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2809 out_free_request_sock_slab:
2810         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
2811
2812         kmem_cache_destroy(prot->slab);
2813         prot->slab = NULL;
2814 out:
2815         return -ENOBUFS;
2816 }
2817 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
2818
2819 void proto_unregister(struct proto *prot)
2820 {
2821         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2822         release_proto_idx(prot);
2823         list_del(&prot->node);
2824         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2825
2826         if (prot->slab != NULL) {
2827                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
2828                 prot->slab = NULL;
2829         }
2830
2831         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
2832
2833         if (prot->twsk_prot != NULL && prot->twsk_prot->twsk_slab != NULL) {
2834                 kmem_cache_destroy(prot->twsk_prot->twsk_slab);
2835                 kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2836                 prot->twsk_prot->twsk_slab = NULL;
2837         }
2838 }
2839 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
2840
2841 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2842 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2843         __acquires(proto_list_mutex)
2844 {
2845         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2846         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
2847 }
2848
2849 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2850 {
2851         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
2852 }
2853
2854 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2855         __releases(proto_list_mutex)
2856 {
2857         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2858 }
2859
2860 static char proto_method_implemented(const void *method)
2861 {
2862         return method == NULL ? 'n' : 'y';
2863 }
2864 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
2865 {
2866         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
2867 }
2868
2869 static char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
2870 {
2871         return proto->memory_pressure != NULL ?
2872         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
2873 }
2874
2875 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
2876 {
2877
2878         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
2879                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
2880                    proto->name,
2881                    proto->obj_size,
2882                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
2883                    sock_prot_memory_allocated(proto),
2884                    sock_prot_memory_pressure(proto),
2885                    proto->max_header,
2886                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
2887                    module_name(proto->owner),
2888                    proto_method_implemented(proto->close),
2889                    proto_method_implemented(proto->connect),
2890                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
2891                    proto_method_implemented(proto->accept),
2892                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
2893                    proto_method_implemented(proto->init),
2894                    proto_method_implemented(proto->destroy),
2895                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
2896                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
2897                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
2898                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
2899                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
2900                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
2901                    proto_method_implemented(proto->bind),
2902                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
2903                    proto_method_implemented(proto->hash),
2904                    proto_method_implemented(proto->unhash),
2905                    proto_method_implemented(proto->get_port),
2906                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
2907 }
2908
2909 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2910 {
2911         if (v == &proto_list)
2912                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
2913                            "protocol",
2914                            "size",
2915                            "sockets",
2916                            "memory",
2917                            "press",
2918                            "maxhdr",
2919                            "slab",
2920                            "module",
2921                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
2922         else
2923                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
2924         return 0;
2925 }
2926
2927 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
2928         .start  = proto_seq_start,
2929         .next   = proto_seq_next,
2930         .stop   = proto_seq_stop,
2931         .show   = proto_seq_show,
2932 };
2933
2934 static int proto_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2935 {
2936         return seq_open_net(inode, file, &proto_seq_ops,
2937                             sizeof(struct seq_net_private));
2938 }
2939
2940 static const struct file_operations proto_seq_fops = {
2941         .owner          = THIS_MODULE,
2942         .open           = proto_seq_open,
2943         .read           = seq_read,
2944         .llseek         = seq_lseek,
2945         .release        = seq_release_net,
2946 };
2947
2948 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
2949 {
2950         if (!proc_create("protocols", S_IRUGO, net->proc_net, &proto_seq_fops))
2951                 return -ENOMEM;
2952
2953         return 0;
2954 }
2955
2956 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
2957 {
2958         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
2959 }
2960
2961
2962 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
2963         .init = proto_init_net,
2964         .exit = proto_exit_net,
2965 };
2966
2967 static int __init proto_init(void)
2968 {
2969         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
2970 }
2971
2972 subsys_initcall(proto_init);
2973
2974 #endif /* PROC_FS */